Thorlabs SA210-8B,扫描式法布里-珀罗干涉仪,820 – 1275 nm,FSR 10 GHz,精…

Thorlabs SA210-8B,扫描式法布里-珀罗干涉仪,820 – 1275 nm,FSR 10 GHz,精…

¥35,762.00
SKU: SA210-8B
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SA210-8B – 扫描式法布里-珀罗干涉仪

Thorlabs 原厂品质 · 扫描式法布里-珀罗干涉仪 · FSR 10 GHz · 精细度 ≥ 200 · 820 – 1275 nm

SA210-8B是专为高分辨率光谱分析设计的扫描式法布里-珀罗干涉仪。采用球面共焦腔与压电扫描机制,实现连续光谱调谐。本型号精细度≥200,分辨率优于50 MHz,覆盖820-1275 nm。同系列高阶型号精细度可达1500以上,是激光线宽测量、气体检测及精密光谱研究的理想选择。

产品概述

SA210-8B扫描式法布里-珀罗干涉仪是精密光学分析领域的核心工具,专为高分辨率激光光谱分析而设计。该设备基于法布里-珀罗干涉原理,采用先进的球面-球面对称共焦腔结构,有效减少了模式畸变,确保了优异的光谱纯度和高精细度。

其核心优势在于集成的压电扫描机制,能够实现高达±1.5 FSR的连续光谱调谐,配合内置光电探测器,可实时捕捉并解析微弱的光谱信号。凭借小于50 MHz的卓越分辨率和10 GHz的自由光谱范围,SA210-8B能够轻松分辨极其靠近的光谱线。结合自由空间输入方式与Sub-D 15针电气连接,该干涉仪可与SA201B控制器完美兼容,广泛应用于激光线宽测量、气体分子吸收光谱检测、光通信器件测试及量子光学等前沿科研领域。

核心特性

  • 卓越的高分辨率光谱分析能力,分辨率(FWHM)优于50 MHz
  • 压电连续扫描调谐机制,扫描范围达±1.5 FSR,实现动态光谱捕捉
  • 高精细度设计,精细度≥200,提供清晰锐利的干涉条纹
  • 球面-球面对称共焦腔结构,有效抑制高阶模,提升光谱纯度
  • 宽波长覆盖范围,完美支持820 nm至1275 nm近红外波段
  • 集成高灵敏度内置光电探测器,简化光路搭建与信号读取
  • 自由空间输入设计,灵活适配各类自由空间光束耦合
  • 标配Sub-D 15针连接器,与SA201B控制器无缝兼容,即插即用

技术规格

技术参数 规格值
波长范围 820 – 1275 nm
自由光谱范围(FSR) 10 GHz
精细度(Finesse) ≥ 200
分辨率(FWHM) < 50 MHz
峰值透过率 > 30%(典型值)
对比度 > 1000:1(典型值)
腔体设计 球面-球面对称共焦腔
压电扫描范围 ± 1.5 FSR(典型值)
输入方式 自由空间输入
探测器配置 含内置光电探测器
安装方式 圆柱形外壳 / 固定支架
电气连接 Sub-D 15针连接器
配套控制器 SA201B(需单独购买)
工作温度 10°C ~ 35°C

注:以上参数为典型值,具体以产品 datasheet 为准。

产品详细说明

干涉原理与共焦腔优势

SA210-8B基于多光束干涉原理,采用球面-球面对称共焦腔设计。相比平面腔,共焦腔衍射损耗更低,能有效滤除高阶横模,确保基模高纯度透过。此设计赋予干涉仪≥200的高精细度,显著提升峰值透过率与对比度,使微弱光谱特征清晰可辨。

压电扫描与高精度控制

设备内部集成高精度压电陶瓷驱动器,通过微调电压改变腔长,实现±1.5 FSR的线性扫描。配合SA201B控制器,可精确设定扫描速率与范围。内置光电探测器将光信号直接转为电信号,大幅简化光路搭建。

模式匹配与对准要点

为获最佳分辨率,输入光束模式匹配至关重要。建议使用透镜组将光束聚焦,使其光斑与发散角与基模完美匹配。精确对准可最大化耦合效率并抑制寄生模式,确保在10 GHz自由光谱范围内获得纯净的光谱数据。

应用领域

  • 激光线宽测量与频率稳定性分析
  • 痕量气体分子吸收光谱检测
  • 光通信器件波长与光谱纯度测试
  • 量子光学与冷原子物理实验
  • 拉曼光谱与布里渊散射精细结构测量
  • 纳米光子学与新型激光器研发表征

订货信息

本产品型号为 SA210-8B,下单时请提供完整型号。

本干涉仪可配合SA201B控制器使用(需单独订购),实现完整的扫描光谱分析功能。

如需定制特殊规格或批量采购,请联系我们的销售人员获取报价和货期信息。

所有产品均提供原厂正品保证,附带完整的产品资料和售后支持。

常见问题 (FAQ)

Q1: 扫描式法布里-珀罗干涉仪的工作原理是什么?

A: 扫描式法布里-珀罗干涉仪由两块高反射率的平行反射镜组成共焦光学谐振腔。通过压电陶瓷(PZT)驱动其中一块反射镜,周期性改变腔长,实现透射波长的连续扫描。入射光在腔内多次反射形成多光束干涉,只有满足谐振条件(腔长为半波长整数倍)的特定波长才能透过。配合光电探测器和示波器,可以实时观测入射光的光谱结构,用于激光线宽测量、模式分析、气体吸收光谱检测等应用。

Q2: SA200、SA210和SA30系列有什么区别?

A: SA200系列是标准型扫描干涉仪,自由光谱范围(FSR)为1.5 GHz,精细度≥200,适合大多数通用光谱分析应用。SA210系列是高分辨率型,FSR为10 GHz,精细度≥200,适合测量线宽较宽或需要更大无歧义光谱范围的激光源。SA30系列是高精细度型,FSR为1.5 GHz,精细度≥1500,分辨率可达MHz量级,适合超窄线宽激光测量和高分辨光谱研究,需要外接光电探测器使用。

Q3: 什么是自由光谱范围(FSR)和精细度(Finesse)?

A: 自由光谱范围(FSR)是指干涉仪相邻两个透射峰之间的频率间隔,代表仪器可以无歧义测量的最大光谱范围。精细度(Finesse)是FSR与透射峰半高全宽(FWHM)的比值,反映干涉仪的光谱分辨能力,精细度越高,分辨率越好。例如FSR=1.5 GHz、Finesse=200的干涉仪,分辨率约为7.5 MHz;而Finesse=1500的SA30系列,分辨率可达到1 MHz以下。

Q4: 什么是模式匹配?为什么需要模式匹配?

A: 模式匹配是指使入射光束的空间模式(束腰大小和位置)与干涉仪腔体的本征基模相匹配。模式不匹配会激发高阶横模,导致透射谱中出现多个模式,降低主模的透过率和对比度,影响测量精度。对于共焦法布里-珀罗干涉仪,需要将入射光束聚焦到腔中心,使束腰直径匹配腔的基模尺寸。通常使用单个透镜即可实现模式匹配,具体焦距选择请参考产品手册中的模式匹配表格。

Q5: 干涉仪需要搭配什么控制器使用?

A: SA200和SA210系列干涉仪推荐搭配SA201B扫描法布里-珀罗干涉仪控制器使用,该控制器提供压电驱动电压、探测器信号放大和扫描波形输出,通过Sub-D 15针线缆与干涉仪连接。SA30系列需外接光电探测器和独立的压电驱动源。控制器需单独订购,如有需要请咨询销售人员。

免责声明

本产品信息仅供参考,实际产品参数、外观及包装以原厂出货为准。产品规格如有变更,恕不另行通知。

由于不同测量环境和设备的差异,产品性能数据可能存在一定偏差。购买前请仔细阅读产品说明书,如有疑问请联系客服确认。

本产品仅用于科研、工业等合法用途,不得用于任何违反国家法律法规的场合。

描述

SA210-8B – 扫描式法布里-珀罗干涉仪

Thorlabs 原厂品质 · 扫描式法布里-珀罗干涉仪 · FSR 10 GHz · 精细度 ≥ 200 · 820 – 1275 nm

SA210-8B是专为高分辨率光谱分析设计的扫描式法布里-珀罗干涉仪。采用球面共焦腔与压电扫描机制,实现连续光谱调谐。本型号精细度≥200,分辨率优于50 MHz,覆盖820-1275 nm。同系列高阶型号精细度可达1500以上,是激光线宽测量、气体检测及精密光谱研究的理想选择。

产品概述

SA210-8B扫描式法布里-珀罗干涉仪是精密光学分析领域的核心工具,专为高分辨率激光光谱分析而设计。该设备基于法布里-珀罗干涉原理,采用先进的球面-球面对称共焦腔结构,有效减少了模式畸变,确保了优异的光谱纯度和高精细度。

其核心优势在于集成的压电扫描机制,能够实现高达±1.5 FSR的连续光谱调谐,配合内置光电探测器,可实时捕捉并解析微弱的光谱信号。凭借小于50 MHz的卓越分辨率和10 GHz的自由光谱范围,SA210-8B能够轻松分辨极其靠近的光谱线。结合自由空间输入方式与Sub-D 15针电气连接,该干涉仪可与SA201B控制器完美兼容,广泛应用于激光线宽测量、气体分子吸收光谱检测、光通信器件测试及量子光学等前沿科研领域。

核心特性

  • 卓越的高分辨率光谱分析能力,分辨率(FWHM)优于50 MHz
  • 压电连续扫描调谐机制,扫描范围达±1.5 FSR,实现动态光谱捕捉
  • 高精细度设计,精细度≥200,提供清晰锐利的干涉条纹
  • 球面-球面对称共焦腔结构,有效抑制高阶模,提升光谱纯度
  • 宽波长覆盖范围,完美支持820 nm至1275 nm近红外波段
  • 集成高灵敏度内置光电探测器,简化光路搭建与信号读取
  • 自由空间输入设计,灵活适配各类自由空间光束耦合
  • 标配Sub-D 15针连接器,与SA201B控制器无缝兼容,即插即用

技术规格

技术参数 规格值
波长范围 820 – 1275 nm
自由光谱范围(FSR) 10 GHz
精细度(Finesse) ≥ 200
分辨率(FWHM) < 50 MHz
峰值透过率 > 30%(典型值)
对比度 > 1000:1(典型值)
腔体设计 球面-球面对称共焦腔
压电扫描范围 ± 1.5 FSR(典型值)
输入方式 自由空间输入
探测器配置 含内置光电探测器
安装方式 圆柱形外壳 / 固定支架
电气连接 Sub-D 15针连接器
配套控制器 SA201B(需单独购买)
工作温度 10°C ~ 35°C

注:以上参数为典型值,具体以产品 datasheet 为准。

产品详细说明

干涉原理与共焦腔优势

SA210-8B基于多光束干涉原理,采用球面-球面对称共焦腔设计。相比平面腔,共焦腔衍射损耗更低,能有效滤除高阶横模,确保基模高纯度透过。此设计赋予干涉仪≥200的高精细度,显著提升峰值透过率与对比度,使微弱光谱特征清晰可辨。

压电扫描与高精度控制

设备内部集成高精度压电陶瓷驱动器,通过微调电压改变腔长,实现±1.5 FSR的线性扫描。配合SA201B控制器,可精确设定扫描速率与范围。内置光电探测器将光信号直接转为电信号,大幅简化光路搭建。

模式匹配与对准要点

为获最佳分辨率,输入光束模式匹配至关重要。建议使用透镜组将光束聚焦,使其光斑与发散角与基模完美匹配。精确对准可最大化耦合效率并抑制寄生模式,确保在10 GHz自由光谱范围内获得纯净的光谱数据。

应用领域

  • 激光线宽测量与频率稳定性分析
  • 痕量气体分子吸收光谱检测
  • 光通信器件波长与光谱纯度测试
  • 量子光学与冷原子物理实验
  • 拉曼光谱与布里渊散射精细结构测量
  • 纳米光子学与新型激光器研发表征

订货信息

本产品型号为 SA210-8B,下单时请提供完整型号。

本干涉仪可配合SA201B控制器使用(需单独订购),实现完整的扫描光谱分析功能。

如需定制特殊规格或批量采购,请联系我们的销售人员获取报价和货期信息。

所有产品均提供原厂正品保证,附带完整的产品资料和售后支持。

常见问题 (FAQ)

Q1: 扫描式法布里-珀罗干涉仪的工作原理是什么?

A: 扫描式法布里-珀罗干涉仪由两块高反射率的平行反射镜组成共焦光学谐振腔。通过压电陶瓷(PZT)驱动其中一块反射镜,周期性改变腔长,实现透射波长的连续扫描。入射光在腔内多次反射形成多光束干涉,只有满足谐振条件(腔长为半波长整数倍)的特定波长才能透过。配合光电探测器和示波器,可以实时观测入射光的光谱结构,用于激光线宽测量、模式分析、气体吸收光谱检测等应用。

Q2: SA200、SA210和SA30系列有什么区别?

A: SA200系列是标准型扫描干涉仪,自由光谱范围(FSR)为1.5 GHz,精细度≥200,适合大多数通用光谱分析应用。SA210系列是高分辨率型,FSR为10 GHz,精细度≥200,适合测量线宽较宽或需要更大无歧义光谱范围的激光源。SA30系列是高精细度型,FSR为1.5 GHz,精细度≥1500,分辨率可达MHz量级,适合超窄线宽激光测量和高分辨光谱研究,需要外接光电探测器使用。

Q3: 什么是自由光谱范围(FSR)和精细度(Finesse)?

A: 自由光谱范围(FSR)是指干涉仪相邻两个透射峰之间的频率间隔,代表仪器可以无歧义测量的最大光谱范围。精细度(Finesse)是FSR与透射峰半高全宽(FWHM)的比值,反映干涉仪的光谱分辨能力,精细度越高,分辨率越好。例如FSR=1.5 GHz、Finesse=200的干涉仪,分辨率约为7.5 MHz;而Finesse=1500的SA30系列,分辨率可达到1 MHz以下。

Q4: 什么是模式匹配?为什么需要模式匹配?

A: 模式匹配是指使入射光束的空间模式(束腰大小和位置)与干涉仪腔体的本征基模相匹配。模式不匹配会激发高阶横模,导致透射谱中出现多个模式,降低主模的透过率和对比度,影响测量精度。对于共焦法布里-珀罗干涉仪,需要将入射光束聚焦到腔中心,使束腰直径匹配腔的基模尺寸。通常使用单个透镜即可实现模式匹配,具体焦距选择请参考产品手册中的模式匹配表格。

Q5: 干涉仪需要搭配什么控制器使用?

A: SA200和SA210系列干涉仪推荐搭配SA201B扫描法布里-珀罗干涉仪控制器使用,该控制器提供压电驱动电压、探测器信号放大和扫描波形输出,通过Sub-D 15针线缆与干涉仪连接。SA30系列需外接光电探测器和独立的压电驱动源。控制器需单独订购,如有需要请咨询销售人员。

免责声明

本产品信息仅供参考,实际产品参数、外观及包装以原厂出货为准。产品规格如有变更,恕不另行通知。

由于不同测量环境和设备的差异,产品性能数据可能存在一定偏差。购买前请仔细阅读产品说明书,如有疑问请联系客服确认。

本产品仅用于科研、工业等合法用途,不得用于任何违反国家法律法规的场合。

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